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光伏板支架安装尺寸规范(光伏板支架安装方法图片)

工品易达2022-11-02碳综合14

太阳能光伏板距离地面安装距离是多少,国家那条规定或者行业规定,请

固定式支架没有明确的规定,一般为了方便安装施工,会取组件最低点离地0.5米,理论上可以更低;

GB 50797-2012 光伏发电站设计规范内6.7.3点有提到跟踪系统内组件最低点离地不宜低于0.3米。

太阳能电池板

是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置,大部分太阳能电池板的主要材料为“硅”,但因制作成本较大,以至于它普遍地使用还有一定的局限。

相对于普通电池和可循环充电电池来说,太阳能电池属于更节能环保的绿色产品。

光伏安装技术要求

.光伏组件采用“横向”排列方式。

2.光伏板钢支架采用前后支腿,立柱不用C型钢。

3.光伏板支架地基应依据地勘报告确定最优方式,桩距宜取1.2m~1.5m。

4.直流导线选用光伏专用直流导线,尽量减少损耗,采用上下分排分开的接线方式。

5.优化汇流箱接线,尽量减少电缆通道。

6.汇流箱内直流开关需加信号模块、浪涌保护器。

7. 组容比根据当地辐照资源及限电情况综合确定,原则上不低于1.1:1

8.箱变基础高出地坪500mm。

9.箱变至逆变器联络电缆采用三芯电缆。

10.35kV集电线路每回最大不超过10MW。

11.场内通信采用环网通信。

12.电缆接头采用冷缩。

13.汇流箱内接线端子需附带接线铜排,满足现场接线要求。

14.汇流箱内加装防反二极管,逆变器侧不安装。

15.SVG采用降压型,容量按12Mvar考虑。

16.35kV智能测控装置、带电显示装置需安装在开关柜柜门上。

17.35kV配电装置底部采用电缆隧道布置电缆,在35kV配电室内设置人孔进入电缆隧道。

18.需要二次升压的升压站内采用电阻接地,开关站接地方式需满足电网要求可采用消弧线圈或电阻接地方式。

19.光伏组件阵列间采用接地扁钢跨接并引下接地,两端需可靠接地。

20.常规地面电站组件底边在有杂草生长的地面距地不小于500mm,其余不小于400mm.

21.沿海等污染严重的地区光伏组件采用抗PID组件,逆变器配合采用抗PID配置,所有电气设备采用耐污型设备,.

22.钢支架需满足结构要求下增加壁厚及镀锌厚度抗腐蚀,也可采用玻璃钢支架。

23. 配电楼设置35kV配电间、低压站用配电间、集中控制室(面积不小于40m2,采用300mm高架空地板)、二次设备间(采用300mm高架空地板)、工具间、休息室。

24.综合楼定员按12人考虑(1个总经理、1个副总经理、10个运行人员),需设置1个总经理办公室、1个副总经理办公室、1个公用大办公室、1个大会议室、1个活动室(约50m2)、1个资料室、1个备品间、1个厨房、1个小型餐厅、5个双人宿舍(含独立卫生间)、1个总经理宿舍(含独立卫生间)、1个副总经理宿舍(含独立卫生)、1个独立卫生间。

25.升压站、综合楼区域采用水泥道路,主路宽6m,并设置停车场位置,场区采用砂石路面。

26.光伏场区围栏采用丝状围栏(总高不低于1.8m,底部距地不大于150mm),升压站、综合楼区域采用下部为500mm高实墙、上部为铁艺、总高不低于2.2m的围栏。

27.暖通取暖采用电热辐射设备。

28.每个逆变器房角上设置投光灯,光照方向投向相对应的箱变区域。

光伏发电板安装高度

一般3.5—4.5米高.另外太阳板是朝南的,有一个倾斜角度,一般40°左右就可以了。

固定式支架没有明确的规定,一般为了方便安装施工,会取组件最低点离地0.5米,理论上可以更低。

GB 50797-2012 光伏发电站设计规范内6.7.3点有提到跟踪系统内组件最低点离地不宜低于0.3米。

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。

光伏发电支架间隔距离几米

光伏支架,两个支架左右间距一般2.5米—3米,前后排之间距离一般为前排支架(支架安装完后)最高点在上午九点—下午三点阴影遮挡的长度。

光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子。

如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太阳能电池。当太阳光照射到P-N结后,空穴由P极区往N极区移动,电子由N极区向P极区移动,形成电流。

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